跨海大桥通航孔预制技术方案.doc
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1、浙江省乐清湾大桥及接线工程乐清湾2号桥乐清湾2号桥“钢护筒承载”桩基平台施工技术方案浙江省乐清湾大桥及接线工程乐清湾2号桥项目部二一五年十一月浙江省乐清湾大桥及接线工程乐清湾2号桥 乐清湾2号桥“钢护筒承载”桩基平台施工技术方案目 录一、工程概况11.1 工程简介11.2 施工水文条件11.2.1 潮汐11.2.2 波浪11.3 工程地质21.4 气象21.5 风况21.6 施工平台形式2二、方案简介及比选22.1、主墩桩基施工平台方案22.1.1 方案一22.1.2 方案二32.1.3 方案比选分析52.2 西侧引桥墩桩基施工平台方案52.2.1 方案一52.2.2 方案二62.2.3 方案
2、比选分析7三、平台设计83.1 设计荷载83.2 主墩桩基施工平台结构形式83.3 西侧引桥墩桩基施工平台结构形式10四、施工工艺104.1 主墩桩基平台施工工艺104.1.1 支栈桥及扩展平台施工104.1.2 钻孔平台施工114.2 引桥墩桩基平台施工工艺12五、方案实施效果125.1 施工效果125.2 经济效果12六、方案总结13乐清湾2号桥“钢护筒承载”桩基平台施工技术方案一、工程概况1.1 工程简介浙江省乐清湾大桥及接线工程乐清湾2号桥主线桩号为K232+570K237+220,路线长度4.650 km。主要工程内容为:海山大桥、海山互通(包括主线桥和匝道桥、路基、小型结构物等)、
3、乐清湾2号桥。其中乐清湾2号桥起讫桩号为K233+955K237+185,长3.230km。 主桥结构形式为双塔整幅叠合梁斜拉桥,跨径布置为(70+90+365+90+70)=685米;主梁采用分离式双边箱(PK式)流线型扁平钢箱叠合梁,索塔采用钻石型塔身,索塔高145.35m。索塔承台采用整体式八边形承台,尺寸为47266m,承台下设置32根直径2.5米的钻孔灌注桩,梅花形布置,桩长111m。乐清湾2号桥单个主墩桩基共32根,直径2.5m,呈梅花形布置,钢护筒为永久性钢护筒,直径2.8m,壁厚2.2cm,长度51.75m;西侧非通航孔RW02#RW07#墩共48根桩基,直径2.0m,钢护筒为
4、永久性钢护筒,直径2.3m,长度24m48m不等。所有桩基均采用C35海工水下混凝土,桩基类型为嵌岩桩和摩擦桩2种;具体参数见下表2.1-1所示。表1.1-1 桩基技术参数统计表部位墩号范围桩基数量(根)桩径(cm)桩长(m)桩基类型成孔工艺主墩RZ3#32250111摩擦桩KP3500气举反循环钻RZ4#32250111摩擦桩引桥墩RW01#RW03#262008999摩擦桩JKL-8冲击钻RW04#RW07#322002691嵌岩桩JKL-8冲击钻1.2 施工水文条件1.2.1 潮汐根据工程区域内各潮位站的观测资料,潮型判别数值均小于0.5,在0.230.31之间,因此乐清湾潮汐属于正规半
5、日潮。乐清湾是我国强潮海湾之一,平均最大潮差8.09m,最高潮位5.27m,最低潮位-3.94m,平均潮差5.00m,平均高潮位2.87m,平均低潮位-2.28m,平均涨潮历时6小时27分,平均落潮历时5小时58分。1.2.2 波浪桥址区域为我国每年热带期气旋多发地带,对当地海浪影响较大。乐清湾内几乎不受外海浪影响,外海浪只影响至玉环半岛中部丁侧海角以南,大小乌山以北海海域的波浪以风浪占绝对主导。桥址区在同重现期条件下受N-NNE和SSE-S向风引起的波浪较大,其西段和东段在300年一遇设计风速300年一遇高潮位组合下计算得到的有效波高为3.0m,100年一遇设计风速100年一遇高潮位组合下有
6、效波高为2.5m。1.3 工程地质跨越乐清湾西汊,以水下缓坡为主。上部分布厚层海积淤泥、淤泥质土等软土,厚度一般3040m;中下部分布冲洪积圆砾,夹海积软黏土透镜体或夹层,钻孔揭示最大厚度超过80m;下伏基岩为熔结凝灰岩,岩面起伏大,岩质较硬。小里程侧部分墩台傍山布置,横向地势起伏极大,地基土均匀性较差。大里程侧桥台及其之前的一跨桥墩位于缓坡丘陵区,中风化基岩大面积出露,岩质坚硬。1.4 气象桥址属亚热带季风气候区,具有季节风显著、四季分明、温暖湿润、雨量丰富、台风频发的气候特点。年平均气温17.5,极端最高气温达35.0,极端最低气温-5.5;多年平均降水量1500mm,年最大降雨量2500
7、mm,年降雨量分布不均,年平均蒸发量12501350mm,每年冬、春两季多大雾;年相对湿度80%。1.5 风况桥址区是典型的季风气候区,秋冬季节多冷空气大风,夏季及秋初多台风影响,故多大风天气。桥址区累年各月平均风速在2.15.6m/s之间,年平均风速玉环为5.0m/s。年内以10、11月风速较大,46月风速较小。年平均大风日数为35.8d,极大风速50.4m/s,出现在1994年8月21日(9417号台风影响)。极大风速一般出现在8月份,主要是台风影响所致。1.6 施工平台形式桩基施工平台采用水上搭设钻孔平台,可选用水上钢管桩承重平台与钢护筒承重平台两种形式。二、方案简介及比选2.1、主墩桩
8、基施工平台方案2.1.1 方案一(钢管桩承重平台)(1)支栈桥单孔跨径9m;钢管桩单排2根;贝雷3组;I25工字钢间距75cm;I12.6工字钢间距40cm;1.2cm厚钢板。(2)钻孔平台采用钢管桩承重,在钢护筒间打设钢管桩,钢管桩间距纵桥向5.25m,横桥向3.5m;桩顶安装3HN600200型钢承重梁,再搭设2HN500200纵向分配梁,间距3.5m;利用I25横向分配梁跨过钢护筒,钢护筒为完全独立状态,不受力;I25工字钢间距40cm;10mm厚钢板。(3)钢护筒顶标高:+5.0m(以最高潮水位不超过钢护筒顶面为标准)。图2.1.1-1 钢管桩平台及支栈桥平面布置图图2.1.1-2 钢
9、管桩平台及支栈桥立面布置图2.1.2 方案二(钢护筒承重平台)(1)支栈桥单孔跨径9m;钢管桩单排2根;贝雷3组;I25工字钢间距75cm;I12.6工字钢间距40cm;1.2cm厚钢板。(2)钻孔平台采用钢护筒焊接牛腿承重;牛腿上铺设2H50型钢承重梁;I25工字钢间距40cm;10mm厚钢板。(3)钢护筒顶标高:+7.2m(与平台标高相同)。图2.1.2-1 钢护筒平台及支栈桥平面布置图图2.1.2-2 钢护筒平台及支栈桥立面布置图2.1.3 方案比选分析表2.1.3-1 主墩施工平台各方案优缺点分析方案优点缺点方案一1、钢护筒在平台施工前后均可施工,施工选择性较多,灵活性大;2、钢护筒可
10、用浮吊配合振动锤打设,也可用打桩船打设,施工方法多;1、平台材料及机械投入较大,施工成本高;2、平台搭设施工周期较长;3、桩基施工完成后护筒间钢管桩拔除回收较困难;4、后续钢套箱拼装平台需重新搭设,施工较复杂。方案二1、利用钢护筒受力,平台材料使用较少;2、施工成本低;3、平台搭设时间快,周期短;4、钻孔平台可兼做后续钢套箱拼装平台,平台上部结构可兼做钢套箱底板。1、桩基钢护筒参与受力,改变桩基受力;2、平台只能在钢护筒打设完成后施工;综合考虑施工成本、工期及后续钢套箱施工等因素,采用钢护筒承重平台(方案二)作为主墩桩基钻孔平台。2.2 西侧引桥墩桩基施工平台方案2.2.1 方案一(钢管桩承重
11、平台)(1)支栈桥单孔跨径9m;钢管桩单排2根;贝雷3组;I25工字钢间距75cm;I12.6工字钢间距40cm;1.2cm厚钢板。(2)钻孔平台采用钢管桩承重,最大跨径9m,单排3根;利用贝雷跨过钢护筒,钢护筒为完全独立状态,不受力;I25工字钢间距37.5cm;1.2cm厚钢板。(3)钢护筒顶标高:+5.0m(以最高潮水位不超过钢护筒顶面为标准)。图2.2.1-1 钢管桩平台及支栈桥平面布置图图2.2.1-2 钢管桩平台及支栈桥立面布置图2.2.2 方案二(钢护筒承重平台)(1)钻孔平台采用钢护筒焊接牛腿承重(左右幅中间增设2根钢管桩);牛腿上铺设2H50型钢;I25工字钢间距40cm;1
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